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Normatividad Internacional De Pararrayos


Enviado por   •  13 de Octubre de 2014  •  2.614 Palabras (11 Páginas)  •  308 Visitas

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INDICE:

A. OBJETIVO:

B. INTRODUCCIÓN

C. NORMA INTERNACIONAL IEC 62305-3:2010.

4.1. Sistemas de Protección contra Rayos (SPCR)

4.1.1. Clases de SPCR

4.2. Diseño del SPCR

4.3. Continuidad de la armadura metálica en estructuras de hormigón armado

5.1.2. Elección de un SPCR externo

5.2. Sistemas de captadores (pararrayos).

5.2.1. Generalidades

5.2.2. Colocación

5.2.3. Dispositivos de captación contra de descargas laterales en estructuras elevadas.

5.2.3.1. Estructuras con altura inferior a 60 m.

5.2.3.2. Estructuras con altura igual o superior a 60 m.

5.2.4 Construcción

5.4 Sistemas de puesta a tierra

5.4.1 Generalidades

5.4.2 Disposiciones de puestas a tierra en condiciones generales

5.4.2.1 Disposición tipo A

5.4.4 Electrodos de tierra naturales

5.5 Componentes

5.5.1 Generalidades

5.5.2 Fijaciones

5.6 Materiales y dimensiones

5.6.1 Materiales

D. CONCLUSIÓN.

E. BIBLIOGRAFÍA.

A. OBJETIVO.

Conocer el contenido de la normatividad internacional en lo que respecta a la instalación de los sistemas de tierras físicas y pararrayos que utilizan en otros países o en la que basan sus propias normas los demás países, siendo esta la Norma Internacional IEC 62305.

B. INTRODUCCIÓN.

Una Norma, es una reglamentación que se debe cumplir para lograr un determinado estándar.

Una Norma Técnica, es el documento establecido por consenso y aprobado por un organismo reconocido, que suministra, para uso común y repetido, reglas, directrices y características para las actividades o sus resultados, encaminadas al logro del grado óptimo de orden en un contexto dado. Las normas técnicas se deben basar en los resultados consolidados de la ciencia, la tecnología y la experiencia y sus objetivos deben ser los beneficios óptimos para la comunidad.

La IEC (Comisión Electro-técnica Internacional) es la organización líder a nivel mundial encargada de preparar y publicar Normas Internacionales para todas las tecnologías eléctricas, electrónicas y afines. Estas actividades se conocen en su conjunto como “electro-tecnología”. Todas las Normas Internacionales IEC se crean por

consenso y representan las necesidades de las partes implicadas clave de cada nación que participa en el trabajo de la IEC. Cada país miembro, sin importar su tamaño, tiene voz y voto respecto a lo que se incluye en una Norma Internacional IEC.

La importancia mundial resulta de que la IEC es una de tres organizaciones hermanas internacionales (IEC, ISO, ITU) que desarrollan Normas Internacionales a nivel mundial. Cuando corresponde, la IEC coopera con la ISO (Organización Internacional de Normalización) o la ITU (Unión Internacional de Telecomunicaciones) para garantizar que las Normas Internacionales se adecuen perfectamente y se complementen entre sí. Los comités conjuntos garantizan que las Normas Internacionales combinan todo el conocimiento pertinente de los expertos que trabajan en áreas relacionadas.

En cuanto a normatividad internacional de sistemas de tierras físicas y pararrayos corresponde la Norma Internacional IEC 62305-3:2010, preparado por el Comité Técnico TC 81, Protección contra el rayo, de IEC, que fue sometida a voto formal y también fue aprobada por CENELEC como Norma Europea EN 62305-3 el 2011-01-02.

C. Norma Internacional IEC 62305-3:2010.

3.1 SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA EL RAYO (SPCR)

3.1.1 Clases de SPCR (Sistemas de Protección Contra Rayos).

Las características de un SPCR se determinan por las de la estructura a proteger y teniendo en cuenta el nivel de protección contra el rayo.

Cada clase del SPCR se caracteriza por lo siguiente:

a) Datos que dependen de la clase del SPCR:

– parámetros del rayo;

– radio de la esfera rodante, tamaño de la malla y ángulo de protección:

– distancias preferentes típicas entre los conductores de bajada y entre los anillos conductores;

– distancia de separación para evitar la formación de chispas peligrosas;

– longitud mínima de los electrodos de tierra.

b) Factores que no dependen de la clase del SPCR:

– conexiones equipotenciales;

– espesores mínimos de las chapas o de las tuberías metálicas en los sistemas de captación;

– materiales y condiciones de empleo en los SPCR;

– materiales, configuraciones y dimensiones mínimas de los captadores, conductores de bajada y tomas de tierra;

– dimensiones mínimas de los conductores de conexión.

4.2 Diseño del SPCR

Es posible un diseño optimizado, técnica y económicamente, de un SPCR, especialmente si las etapas de diseño y construcción del SPCR están coordinadas con las etapas de diseño y construcción de la estructura a proteger. En particular, el diseño de la propia estructura debería emplear las partes metálicas de la estructura como

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